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高分子材料在胶体微粒给药系统中的应用_开题报告

Ktbg27107 高分子材料在胶体微粒给药系统中的应用_开题报告高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,..
高分子材料在胶体微粒给药系统中的应用_开题报告 Ktbg27107  高分子材料在胶体微粒给药系统中的应用_开题报告

高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。树枝,兽皮,稻草等天然高分子材料是人类或者类似人类的远古智能生物最先使用的材料。在历史的长河中,纸,树胶,丝绸等从天然高分子加工而来的产品一直同人类文明的发展交织在一起。 
从十九世纪开始,人类开始使用改造过的天然高分子材料。火化橡胶和硝化纤维塑料(赛璐珞)是两个典型的例子。进入二十世纪之后,高分子材料进入了大发展阶段。首先是在1907年,Leo  Bakeland发明了酚醛塑料。1920年Hermann Staudinger提出了高分子的概念并且创造了Makromolekule这个词。二十世纪二十年代末,聚氯乙烯开始大规模使用。二十世纪三十年代初,聚苯乙烯开始大规模生产。二十世纪三十年代末,尼龙开始生产。在经历了二十世纪的大发展之后高分子材料对整个世界的面貌产生了重要的影响。时代杂志认为塑料是二十世纪人类最重要的发明。高分子材料在文化领域和人类的生活方式方面也产生了重要的影响。随着科技与胶体微粒给药系统开发与研究的深入发展,可生物降解材料的应用日趋广泛,将给胶体微粒给药系统的研究开辟更广阔的天地。
可生物降解随着医药科技的发展,现已能制备粒径1 nnl~1 ptm的胶体微粒给药系统,即微球,微囊及毫微粒。这种给药系统主要由药物与载体构成,有的添加了不同的附加剂,在机体内显示出被动靶向,缓释的优点,这有利于延长药物的半衰期,提高药物选择性,使之浓集于靶部位,使药物缓慢地释放而维持比较持久的有效浓度。因而该类制剂具有高效,低毒的特点,这也正是当今临床用药的发展趋势,此类新型制剂的研究在近30年来蓬勃发展。随着研究的不断深入,人们对该制剂载体材料提出的要求日益增高,期望能获得一类在体内具良好生物相容性,无害,最终可降解成无毒并能经生理途径排泄的产物。近年成的聚合物材料愈来愈受重视,包括:聚氰基丙烯酸烷基酯[P(ACA)],聚乳酸(PLA),聚3-羟基丁酸酯类(PFIB),聚丙交酯乙交酯共聚物(PLGA),葡聚糖及其衍生物等等。本文重点介绍国内对前3种载体材料的应用。
近年成的聚合物材料愈来愈受重视,包括:聚氰基丙烯酸烷基酯[P(ACA)],聚乳酸(PLA),聚3-羟基丁酸酯类(PFIB),聚丙交酯乙交酯共聚物(PLGA),葡聚糖及其衍生物等等。本文重点介绍国内对前3种载体材料的应用。

^范文提纲 
一、聚氰基丙烯酸烷基酯[P(ACA)]
二、聚乳酸(PLA)
三、聚3-羟基丁酸酯类(PFIB)

三、参考文献
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